
UV 살균에 에너지를 낭비하지 마세요.
대부분의 UV 시스템의 문제점은 에너지가 여기저기로 흩어진다는 것입니다. 실제로는 아무런 살균 효과가 없는 파장 대역에 에너지가 낭비됩니다. 마치 샷건으로 목표물을 맞추려는 것과 같습니다.
우리는 연구 개발 과정에서 스펙트럼 에너지 농도를 0.5%로 유지하는 데 집중했습니다. 간단히 말해, 빔을 더 좁게 만든 것입니다. DNA와 RNA가 가장 잘 흡수하는 파장 대역에 에너지를 집중시킨 것이죠.
왜 0.5%라는 수치가 중요한가요?
파장 대역을 좁히면 멋진 일이 일어납니다. 석영 커버가 과도한 열을 받지 않게 되는 것입니다. 에너지를 좁은 범위에 집중시킴으로써, 램프가 적외선 형태로 에너지를 방출하는 것을 막을 수 있습니다. 그 결과, 동일한 전력을 사용해도 더 많은 UVC 광자를 얻을 수 있습니다. 이를 위해 우리는 가스 혼합물과 전극 구조를 조절하여 플라즈마 아크가 원하는 위치에 머물도록 했습니다.
정밀도가 모든 것입니다. 단 몇 나노미터만 오차가 생겨도 살균 효율이 떨어집니다. 그래서 우리는 램프가 튜브의 양쪽 끝에서 일관된 성능을 발휘하도록 설계했습니다. “콜드 스팟”이나 약한 부분이 없어야 합니다.
타협점들
이렇게 정밀한 스펙트럼을 유지하기 위해서는 안정적인 전압이 필요합니다. 만약 밸러스트가 제대로 작동하지 않으면, 피크 값이 변해 효율이 급격히 떨어집니다. 따라서 흔들림이 없는 전원 공급 장치가 필요합니다.
물론, 이러한 램프들도 여전히 열이 많이 발생합니다. 낭비되는 적외선 에너지는 줄었지만, 집중된 UVC 에너지로 인해 램프의 끝부분에 큰 열응력이 가해집니다. 우리는 고순도 합성 석영을 사용하여 유리가 손상되는 것을 막습니다.
실제 사용시 주의사항
이 램프들은 기존 컨트롤러에 그대로 연결할 수 있도록 설계되었습니다. 가장 좋은 점은 전력 비용이 줄어든다는 것입니다. 하지만 살균 효율은 그대로 유지됩니다.
단, 냉각 팬을 꼭 확인해야 합니다. 이 램프들은 열 밀도가 높기 때문에, 석영 커버가 과열되면 변형될 수 있습니다. 그러면 우리가 애쓰고 있는 0.5%의 정밀도가 사라집니다. 냉각을 잘 해주면 램프가 제 역할을 할 것입니다.